Добавлен: 12.01.2024
Просмотров: 56
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Таблица 1 Температуры плавления и размягчения термопластов
Материал | Тс,°С | Тт, °С | Тр, °С | |
на воздухе | в азоте | |||
Полиэтилен высокого давления | 20 | 120 | 220 | 340 |
Полиамид | 50 | 160 | 300 | - |
Полистирол | 80 | 150 | 220 | - |
Поливинилхлорид | 80 | 190 | 140 | 240 |
Полиметилметакрилат | 110 | 170 | 180 | - |
Полипропилен | 120 | 180 | 250 | - |
4. По агрегатному состоянию:
Полимерные вещества могут находиться только в твердом и жидком (точнее вязкотекучем) состояниях и не могут быть переведены в газообразное состояние. Пластмассы могут находиться как в аморфном, так и в кристаллическом состояниях. Если макромолекулы перепутаны и не имеют определённой ориентации, полимер находится в аморфном состоянии. На участках, где наблюдается направленность макромолекул, они находятся в кристаллическом состоянии. Многие пластмассы ни при каких обстоятельствах не проявляют склонности к кристаллизации. Кристаллические же пластмассы не бывают закристаллизованы полностью, обычно они содержат и аморфную фазу.
5. По виду наполнителя различают следующие группы пластмасс:
-
ненаполненные (на основе чистых смол без наполнителей); -
композиционные (содержат различные наполнители): газонаполненные, слоистые пластики, порошкообразные.
Композиционные пластмассы кроме связующего содержат наполнитель и другие добавки. В зависимости от вида наполнителя их выпускают в виде пресспорошков, волокнистых, слоистых и газонаполненных пластмасс. Пресспорошки представляют собой смесь измельченной смолы с различными наполнителями. В зависимости от вида волокнистого наполнителя пластмассы имеют разные названия: волокнит, стекловолокнит (из стеклянного волокна), ас-боволокнит (из волокна асбеста), текстоволокнит (из текстильных обрезков).
Слоистые пластики вырабатывают пропиткой термореактивной смолой древесного шпона, бумаги, ткани и стеклоткани с последующим прессованием при повышенной температуре.
Газонаполненные пластмассы получают введением порообразователей в связующее с последующим действием высокой температуры. Их называют пенопластами или поропластами. Пенопласты имеют малую объемную массу и могут быть с открытыми и закрытыми порами. Пенопласты вырабатывают на основе различных смол: феноло-альдегидных, полистирола, полиуретана. Вид смолы, степень и характер пор определяют свойства газонаполненных пластмасс.
-
6. По применению пластмассы подразделяют на: -
силовые: -
конструкционные; -
фрикционные; -
электроизоляционные;
несиловые:
-
оптически прозрачные, -
химически стойкие, -
теплоизоляционные, -
вспомогательные. -
Заключение
Производство пластмасс - самостоятельная отрасль химической промышленности, получившая широкое развитие главным образом в последнее тридцатилетие. Пластмассы широко используют во всех отраслях народного Хозяйства вместо металла, дерева, стекла, кожи и других традиционных материалов. Предусмотрено увеличить выпуск синтетических смол и пластмасс, при этом большое внимание будет уделено развитию производства высококачественных полимеров с заданными техническими характеристиками, включая армированные и наполненные пластмассы.
В настоящее время пластмассы получили широчайшей распространение. Причиной такого распространения являются их низкая цена и легкость переработки, а также свойства, которые в некоторых случаях уникальны. Пластмассы применяют повсюду: в электротехнике, авиастроении, ракетной и космической технике, машиностроении, производстве мебели, легкой и пищевой промышленности, в медицине и строительстве, - в общем, пластмассы используются практически во всех отраслях народного хозяйства. Пожалуй, единственная область, где использование пластмасс пока ограничено - это техника высоких температур. Но в скором времени они проникнут и сюда: уже получены пластмассы, выдерживающие температуры 2000-2500°C. Развитие химических технологий, помогающих создавать вещества с заданными свойствами, позволяет сказать, что пластмассы один из важнейших материалов будущего.
Список использованных источников
1.Абрамов В.В., Кулезнёв В.Н., Власов С.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс. М.: 2019.
2.Горение, деструкция и стабилизация полимеров. Под ред. Заикова Г.Е., 2020.
3.Технология производства изделия из платмасс: Учебное пособие / М. Г. Киселев, В. А. Юрчик, С. Д. Скарулис,.— Мн.: УП «Технопринт»,2019.
4.Кутянин Г.И. Пластические массы и бытовые химические товары.М.: Экономика 2020.
6.Г.Б. Кривошеева, С.Б. Малышко, В.В. Тарасов
7.МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. Учебное пособие. Владивосток: 2019
8.Инженерный выбор и идентификация пластмасс В.К. Крыжановский
9.Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева. Материаловедение. М.: 2020.
10.Материаловедение: лекции / Мальцев И. М. - Ниж. Новгород: НГТУ, 2018 - 103с.
11 Немец Я., Серенсен С.В.»Прочность пластмасс» Изд.»Машиностроение» Москва 2020
12.С.В. Ржевская, Материаловедение. М.: 2019
13.Полимерные смеси Д.Пол, К. Бакнелл. Пер. с англ. под ред. В.Н. Кулезнева, 2021 год.
14.Материаловедение: Учебник для вузов Л.Л Рыбаковский, М.: 2018.
15.Нормативные документы (ГОСТ, ОСТ, ТУ) по группам продукции.
16.Использованы материалы сайта: http://plastics.ru/
.ru